This website uses cookies
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
Consent Selection
Details
  • Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
  • Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
    • We do not use cookies of this type.

  • Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
    • We do not use cookies of this type.

  • Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
    • We do not use cookies of this type.

  • Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
    • __emg_sidPending
      Maximum Storage Duration: 1 dayType: HTTP Cookie
      __emg_vidPending
      Maximum Storage Duration: 1 yearType: HTTP Cookie
      nl-read-countPending
      Maximum Storage Duration: PersistentType: HTML Local Storage
Cookie declaration last updated on 8/12/26 by Cookiebot
[#IABV2_TITLE#]
[#IABV2_BODY_INTRO#]
[#IABV2_BODY_LEGITIMATE_INTEREST_INTRO#]
[#IABV2_BODY_PREFERENCE_INTRO#]
[#IABV2_BODY_PURPOSES_INTRO#]
[#IABV2_BODY_PURPOSES#]
[#IABV2_BODY_FEATURES_INTRO#]
[#IABV2_BODY_FEATURES#]
[#IABV2_BODY_PARTNERS_INTRO#]
[#IABV2_BODY_PARTNERS#]
About
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
NewsLayer.com

Post Convidado: O Papel da Fotônica de Silício no Fornecimento de Computação Quântica Utilizável

Post convidado pelo Professor Callum Littlejohns, Vice-Diretor na CORNERSTONE, e pelo Dr. Amit Agrawal, Professor Associado em Engenharia Óptica na University of Cambridge. A capacidade de escalar é um dos problemas mais urgentes no hardware quântico hoje, e resolver os desafios de escalabilidade tornou-se uma força motriz por trás de investimentos governamentais significativos. Isso inclui o […]

Resonance

Publisher The Quantum Insider

Aug 18, 2026 at 1:02 PM UTC · Updated há 2 dias · 6 min de leitura

Post Convidado: O Papel da Fotônica de Silício no Fornecimento de Computação Quântica Utilizável
Image via The Quantum Insider

Post convidado pelo Professor Callum Littlejohns, Diretor Adjunto na CORNERSTONE, e Dr. Amit Agrawal, Professor Associado em Engenharia Óptica na Universidade de Cambridge

A capacidade de escala é uma das questões mais urgentes no hardware quântico atual, e resolver os desafios de escalonamento tornou-se uma força motriz por trás de investimentos governamentais significativos. Isso inclui a Estratégia Quântica de £2,5 bilhões do governo do Reino Unido – um plano de 10 anos para implantar os primeiros computadores quânticos em escala do mundo.

Mas para entender como alcançar sistemas quânticos em escala, precisamos olhar fora da disciplina quântica, para outras tecnologias testadas e comprovadas.

De muitas maneiras, o desafio do escalonamento quântico reflete aqueles enfrentados por outras indústrias antes dele: sistemas maiores exigem mais hardware, o que significa mais complexidade. No entanto, os sistemas quânticos diferem no fato de que a estabilidade do sistema depende da proteção de estados quânticos delicados das menores perturbações para manter a coerência, aumentando a complexidade do desafio. O hardware está em constante evolução e, à medida que você adiciona mais componentes, esse isolamento fica mais difícil de manter. Sem mencionar que você rapidamente encontra outros problemas como calor adicional, latência, complexidade de alinhamento e desafios de encapsulamento.